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第10章超声成像仪器3概述.ppt

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④ 总体框图 ∵每级对数动态范围=15dB,级间衰减=-15dB, ∴两级组合对数放大输入动态范围: LDi=30dB。 ——非线性限幅并联相加型对数放大器 CA2,CA2’,CB2,CB2’:对数线性度调节,以利匹配。 5)集成对数放大器TL441在B超中的应用 (1)一个实用对数放大器的方框图 非线性限幅并联相加型对数放大器 对数放大输入动态范围:LDi=4×30dB=120dB (2)EUB-240型B超用对数放大器 TL441小动态应用实例 ① 适用:先TGC,后对数 ② 要求: IC线性增益=30dB ③ 输入动态范围: 理论:LDi=2×30=60dB 实际:LDi≈50dB 因对数放大动态范围 之外有过度区,与前述 的理论分析之间产生误 差。 ④ 输出动态范围: LDo=27dB ⑤ 电路输入输出关系曲线 对数放大输入动态范围限制因素: 下限:主要受噪声电平和线性-对数过渡点限制。 上限:主要受限幅电平限制。 6、检波电路 (1)概述 ① 检波定义:振幅调制波的解调——信号包络检波。 ② 信号包络含信息 包络大小——界面反射的强弱, 包络时间——反射界面的距离。 ③ 信号称谓 检波前——射频信号;检波后——视频信号。 ④ 检波方框图 非线性器件:二极管、三极管、集成运算放大器。 ⑤ 检波类型 a)峰值包络检波:输出反馈到二极管两端。二极管。 b)平均包络检波:输入与输出隔离。三极管、运放。 (2)二极管峰值包络检波电路 基本型  ① 原理   当Ui>Uc时,D导通,C充电。τ=RDC,小,充电快。   当Ui<Uc时,D截止,C放电。τ=RC, 大,放电慢。   形成Ui的峰值包络输出。  ② 要求   RC选值恰当。    太小:放电太快,不能检出包络——失效。    太大:放电太慢,包络拖尾——惰性失真。  因超声调制与载波信号频率接近,使R、C选择困难。 充电 放电 (3)二极管全波峰值包络检波 ① 原理 差分输入,正半周D1检波,负半周D2检波。 ② 优点 a.电容充电时间增加一倍,放电时间不足一半。 元件参数更易选取。 b.高频纹波是载频的两倍,更易滤除。 c.传输系数提高,并可偏置调节,此可进行TGC控制。 (4) EUB-240检波电路 ① 组成  IC46:差动放大器  IC47:低通滤波器 D41,D42:  检波二极管  C165,C166: 耦合电容 R87:检波负载电阻  D43:偏置二极管, 克服检波管死区  L23,L24: 偏置引入电感, 通低频阻高频。 ② 工作原理 等效电路见图(b) 差动放大器输出差动信号 a.正半周: 输出→R87→D42→C166。 b.负半周: 输出→R87→D41→C165。 ——全波整流 R87上,得负向整流电压。 经IC47低通滤波后,检出 信号平均值——平均包络。 各点波形见图(c)。 7、边缘增强电路 1)原理 (1)名称 边缘增强,勾边,或称: 快时间常数(Fast Time Constant——FTC)处理。 (2)处理对象和目的 对象:视频信号。 目的:锐化图像,增强图像轮廓。以利识别、测量。 (3)基本原理 对信号频谱:增强高频成分,减弱低频成分。 (4)方法 ① 微分相加法:原始信号+原始信号的微分信号。 ② 积分相减法:原始信号-原始信号的积分信号。 ③ 带通滤波器:通高频信号,减弱低频信号。 (5)微分相加法电路 如图(a): ① 组成 R0、C0:微分器 IC: 倒相加法器 ② 原理 uo=-(K1ui+K2dui/dt) ③ 调节 W:调节相加比例。 ④ 波形如图 (6)积分相减法电路 如图(b): ① 组成 IC1:带限幅积分器   限幅值=-(R2/R1)ui IC2:倒相加法器 ② 元件作用  D2:禁止负向输出,  半波整流。  D1:负向输出时反馈,  防止开环过载。 ③ 原理 2)EUB-240边缘增强电路 ① 组成 IC48、IC49:限幅积分器; IC50:加法器; IC51:三路2选1模拟开关。 ② 原理 电路具有:积分相减——边缘增强 微分相减——边缘减弱(防止过增强)。 ③ 控制 ENH/控制开关,改变参数,控制边缘增强程度。 开关与参数关系:X→VX; Y→KC; Z→τB * * (4)实际情况及

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